Tieto

Materiaalinauhan leveys

Jan 07, 2019 Jätä viesti

1. Materiaalinauhan leveys:

Avoin piiri-jännite UOC kasvaa, kun kaistanleveys esimerkiksi kasvaa, mutta toisaalta oikosulkuvirran tiheys pienenee, kun kaistanleveys esimerkiksi kasvaa. Tämän seurauksena voi olla toivottavaa, että aurinkokennojen tehokkuuden huippu on tietyssä Eg: ssä. Aurinkokennot valmistetaan materiaaleista, joiden Eg-arvo on 1,21,6 eV ja joiden odotetaan saavuttavan maksimaalisen tehokkuuden. Ohutkalvopuolijohteet ovat edullisia suora bandgap-puolijohteille, jotka absorboivat fotoneja lähellä pintaa.


2. Lämpötila:

Vähemmistön diffuusiopituus on hieman kasvanut lämpötilan nousun myötä, joten myös valokuvan tuottama virta kasvaa lämpötilan nousun myötä, mutta UOC laskee voimakkaasti lämpötilan nousun myötä. Täytystekijä pienenee, joten muuntotehokkuus laskee lämpötilan kasvaessa.


3. Säteily:

Kun säteilyteho kasvaa, oikosulkuvirta nousee lineaarisesti ja maksimiteho kasvaa. Aurinkokennon aurinkokennon avulla pieni aurinkokenno voi tuottaa paljon voimaa.


4. Dopingin pitoisuus:

Toinen tekijä, jolla on merkittävä vaikutus UOC: iin, on puolijohteiden dopingpitoisuus. Mitä korkeampi dopingpitoisuus on, sitä korkeampi on UOC. Kuitenkin, kun epäpuhtauspitoisuus piissä on suurempi kuin 1018 / cm3, sitä kutsutaan korkealle dopingiksi. Korkean dopingin, epäpuhtauksien epätäydellisen ionisaation ja eliniän vähenemisen aiheuttamaa kaistavälin kutistumista kutsutaan kollektiivisesti suuriksi dopingvaikutuksiksi, ja niitä tulisi myös välttää. .


5. Photogenerated carrier -yhdistelmäelämä:

Mitä aurinkokennojen puolijohteille on, sitä pidempi on fotogeneraattorien kantavuus, sitä suurempi on oikosulkuvirta. Pitkän käyttöiän saavuttamisen avain on välttää rekombinaatiokeskusten muodostuminen materiaalin valmistuksen ja akun valmistuksen aikana. Käsittelyn aikana asianmukainen ja usein asianmukainen prosessikäsittely voi poistaa komposiittikeskuksen ja pidentää käyttöikää.


6. Pinnan rekombinaatioaste:

Alhaiset pinnan rekombinaatiotarpeet auttavat lisäämään Isc: tä, ja etupinnan rekombinaatiotaajuutta on vaikea mitata. Usein oletetaan, että äärettömän tyyppinen akku, jota kutsutaan takaisin-kentäksi (BSF), on suunniteltu hajottamaan solun takaosaa ennen metallikontaktien asettamista. P + -kerroksen kerros.


7. Sarjan vastukset ja metalliristikot:

Sarjan vastus on johdettu lyijystä, metalliyhteysverkosta tai akun rungon kestävyydestä, kun taas metalliristilinja ei ole läpinäkyvä auringonvalolle. Isc: n maksimoimiseksi metalliportin linjan käytössä oleva alue olisi minimoitava. Yleensä metalliristikot valmistetaan tiheään ja ohueseen muotoon, mikä voi vähentää sarjan vastusta ja lisätä akun valonsiirtoaluetta.


8. Käytä mokkan akun suunnittelua ja valitse korkealaatuinen heijastuksenestokalvo:

Pinta-pyramidin pyramidirakenteeseen perustuen useat valon heijastukset eivät pelkästään vähentä heijastuksen menetystä, vaan myös muuttavat optisen silikonin etenemissuuntaa ja laajentavat optista polkua lisäämällä valoa tuottavien kantajien saantoa; PN-risteyksen pinta-alaa lisätään valokuvan tuottamien kantoaallon keräysnopeuden lisäämiseksi, oikosulkuvirta nousee 5%: sta 10%: iin ja parantaa akun punaisen valon vastetta.


9. Varjojen vaikutus aurinkokennoihin:

Aurinkokenno on epätasaisesti valaistu varjostimen jne. Vuoksi, ja lähtöteho pienenee huomattavasti.

Tällä hetkellä aurinkokennojen käyttö on tullut sotilas- ja ilmailuteollisuuden teollisuuden, kaupan, maatalouden, viestinnän ja julkisten palvelujen aloille. Erityisesti sitä voidaan käyttää syrjäisillä alueilla, vuorilla, aavikoilla, saarilla ja maaseudulla kalliiden hintojen säästämiseksi. Lähetyslinja. Mutta nykyisessä vaiheessa sen kustannukset ovat edelleen erittäin korkeat. Se kestää kymmeniä tuhansia dollareita 1 kW: n sähkön lähettämiseksi, joten laajamittainen käyttö on edelleen taloudellisten rajoitteiden alaista.

Pitkällä aikavälillä aurinkokennojen valmistustekniikan parantaminen ja uusien optisten sähköisten muuntolaitteiden keksiminen, ympäristönsuojelu ja uusiutuvan puhtaan energian valtava kysyntä verrataan aurinkosäteilyyn. Leikkausmenetelmä voi avata laajat näkymät aurinkoenergian tulevaisuuden käytölle ihmisillä suuressa mittakaavassa.


Lähetä kysely